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    耐熱和高溫電線電纜簡述-

    更新時間:2015-11-28   點擊次數:2679次

                  耐熱和高溫電線電纜簡述

    我們普通用的電線電纜絕緣和護套為普通工程橡膠和塑料為基本樹脂,但要求是絕緣級的。常見電纜用橡

    膠材料有:丁本橡膠、乙丙橡膠、天然橡膠和氯磺化聚乙烯等,工作溫度為(60~75)℃;常見電纜用塑料材

    料有聚氯乙烯、聚乙烯(包括交聯聚乙烯)和聚丙烯等,工作溫度為(70~90)℃。由此可見,這些電纜不是

    嚴格意義上的耐熱或高溫電纜。

    耐熱電纜一般指(90~155)℃及以下的電纜,而高溫電纜則是180℃及以上的電纜。而要解決普通電纜

    不耐高溫的狀況,則是要對材料進行改進,或使用能夠耐高溫的絕緣級材料。

    二、耐熱和高溫電線電纜的主要特點

    耐熱和高溫電線電纜一般是由兩種需求決定的。*種是電線電纜環境溫度較高,電纜在長期在高溫下能

    夠正常傳輸信號或電能;另一種是電力傳輸電纜,主要是增加截流能力為主要目的。

    高溫環境下工作的電纜。普通電纜在高溫時易產生絕緣老化和焦燒現象,使用電纜失去性能,受破壞而不

    能使用。高溫電纜在額定高溫下能夠正常穩定地工作,信號或電能傳輸性能不受影響,還能保證電纜具有較長

    的使用壽命。這類功能電纜是高溫電纜zui常見zui多的一種,使用特性也zui易于理解的。

    增載型高溫電纜,主要是為了保證載流的前題下減小電纜外徑和重量,向輕量化發展的。一般來說,電纜

    的工作溫度越高,同樣截面的電纜通過的載流量越大。象飛機和汽車等場合,減輕重量的意義相當大,利用高

    溫電纜大大減少了截面。工作溫度從90℃升到155℃,則載流能力上升50%,同樣載流量下,電纜重量要減輕

    一半,成本也有所降低。當然高截流的同時,大多數絕緣材料的電能損耗也會有所增加。

    三、耐熱型電線電纜

    耐熱型電線電纜分:耐熱材料和普通材料的耐熱改性兩種。

    (一)耐熱材料的電線電纜

    耐熱材料的電線電纜是絕緣和護套材料本體樹脂具有耐熱性能,主要品種有:聚氨脂(可達155℃級)、

    聚脂(可達135℃)、聚偏氟乙烯(150℃)和尼龍(可達115℃)的絕緣或護套材料。常用于通信、汽車、電

    機、建筑等行業。

    (二)普通電纜材料通過各種方式的改性而達到耐熱性:

    1、橡膠材料的耐熱改性

    耐熱等級Y A E B F H C

    zui高允許工作溫度/℃ 90 105 120 130 155 180 ≥180

    橡膠材料因其耐熱性差,因而提高工作溫度的余度較小,普通橡膠填加較多熱穩定劑和經交聯處理才能達

    到90℃,因而不能稱為耐熱電纜,如丁苯橡膠、氯丁橡膠、氯磺化聚乙烯等。主要應用于橡膠絕緣移動用軟

    電線、橡膠絕緣軟電力電纜和控制電纜等。

    但三元乙丙橡膠可經改性,使耐溫等級提高到135℃,加上具有較好的絕緣性能,因而在橡膠方面具有較

    好的發展前景。

    2、聚氯乙烯電纜的改性

    普通聚氯乙烯電纜的工作溫度為70℃,聚氯乙烯電纜料的高可混性,使其改性成為可能,多量的熱穩定

    劑的使用,可便PVC 的耐熱從70℃上升到90℃或105℃,因而大大擴大了PVC 這種老式材料的適用性,也許

    這就是PVC 電纜長盛不衰的原因之一吧?

    90℃PVC 電纜料常用于交聯聚乙烯電纜護套,主要用于電力、控制和電氣裝備線纜,由于PVC 的改性,使

    本可淘汰的PVC 電纜料在護套的使用上將會延續相當長的時間。

    聚氯乙烯復合物的主要成分是PVC,因而與聚氯乙烯復合物電纜與PVC 絕緣電纜具有相同的改性

    性能。

    3、聚乙烯電纜的改性

    聚乙烯材料的塑性較好,但可填充性較差,因而不能填加熱穩定劑方法提高耐熱溫度。聚乙烯電纜可通過

    DCP 干法化學交聯和硅烷溫水交聯將工作溫度提高到90℃,前者用于中高壓電力電纜,后者用于低壓電纜。

    但另一種交聯方式——輻照交聯改性,則可將聚烯烴(主要是聚乙烯)的工作溫度大幅度提高,經輻照的

    絕緣料可按條件不同,耐溫可達到105℃、125℃、135℃、150℃,國外則有能提高到180℃。主要是通過高能

    電子轉化成穩定的鍵能,使其分子結構對熱穩定性加強,同時配以適當的熱穩定劑,根據能級大小和熱穩定劑

    的效能,分為不同耐熱等級。

    輻照交聯工業常用加工設備為電子加速器,是將電子束高壓增加能量,達到交聯聚烯烴材料的目的,電費

    加工常用加速器能級為1.0 ~ 3MeV。輻照交聯還可對橡膠、PVC 和氟塑料等材料進行交聯。

    輻照交聯聚烯烴電線電纜主要用于耐熱建筑線、汽車線、航空導線、機車線電線和電機電器引接線等。

    耐熱電纜是中等溫度的電纜,具有一定耐熱性,能適應一定溫度環境。而應用zui多的是,在電力傳輸電纜

    中,在能夠保證絕緣性能的同時,增加電纜載流能力,減少電纜重量和截面,意義重大。

    四、高溫和超高溫電線電纜

    高溫電纜分有機高分子材料高溫電纜和無機材料高溫電纜。

    (一)有機高分子材料高溫電纜主要是氟塑料和硅橡膠電纜。

    1、氟塑料絕緣電線電纜

    氟塑料是塑料的一個重要品類,通常人們認識氟塑料是從接觸塑料王--聚四氟乙烯(PTFE)開始的。其實

    聚四氟乙烯只是產量和用量zui大的氟塑料品種,電線電纜常用的氟塑料是:聚全氟乙丙烯(FEP,俗稱F46)、

    聚四氟乙烯(PTFE)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE,俗稱F40)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。

    表2、各種氟塑料性能

    樹脂性能PTFE FEP ETFE PVDF

    耐熱性(℃) 260 200 150 150

    電性能優優優好

    阻燃性(VOI%) 95L 95L 30 43

    機械性能可用可用好好

    低摩擦性優優可用可用

    耐藥

    氟塑料電纜主要有:高溫通訊電纜、耐高溫引按線和安裝線、高溫補償導線和工業用耐高溫電力和控制信

    號電纜,原子反應堆用耐輻射電纜和機車車輛用電線等。

    (2)硅橡膠絕緣電線電纜

    硅橡膠主要是以硅元素代替碳元素形成的高分子材料,硅橡膠具有較好的耐熱性能。電線電纜常用硅橡膠

    為甲基乙烯硅橡膠,工作溫度范圍是-60℃~180℃。硅橡膠具有較好的彎曲性能和低溫性能,不易損壞和開裂,

    這些性能是一般高溫電纜不具有的,因而硅橡膠電纜具有較寬的應用范圍,已是高溫電纜的一個亮點。

    硅橡膠電纜在高溫移動電纜、軟電力電纜、電機引接線、低溫環境高溫運行場所。

    (二)無機材料高溫電纜

    無機材料因不具有可擠塑等優良加工性能,因而加工形成電纜絕緣較為困難,附著性和均勻性較差,而且

    絕緣性能比高分子材料要低,但優異的高溫性能,能夠滿足特種高溫行業的需求。

    1、礦物絕緣防火電纜

    產品結構為銅芯銅護套氧化鎂絕緣電纜,主要是電力電纜、控制電纜、加熱電纜和布電線。常規工作溫度

    是250℃,但實際工作溫度可更高,因為氧化鎂的熔點是2800℃,遠高于銅的熔點,電纜經火災后仍可重復安

    全使用。

    本電纜生產是氧化鎂定型瓷柱穿于銅導體外,銅導體與外套銅管同時拉撥退火而形成,氧化鎂瓷柱經壓碎

    均勻形成電纜絕緣,礦物絕緣防火電纜生產長度受到一定限制,大規格則更短。

    礦物絕緣防火電纜具有耐高溫、防火、防爆、防水、耐輻射、耐腐蝕性強、機械強度高、具有良好的接地

    性能、體積小、壽命長、載流量大、過載能力強等特點。

    2、無機包制絕緣超高溫電纜

    無機絕緣包制絕緣電纜一般采用無機包帶和絲,采用電纜采用工藝加工而成。耐火包帶作為耐高溫材料,

    在800℃時仍能正常保持絕緣性能,因而是耐高溫電纜的主要材料之一;無堿玻璃絲為無機硅材料,具有一定

    絕緣性,熔化溫度為600℃以上,采用編織工藝加工,也作為加強件;以上兩種材料不能形成密封性和緊密的

    絕緣,因而通過涂無機固化漆、硅微粉和硼砂等,才能形成絕緣體。

    在無機材料中,耐高溫的材料較多,但可加工性和成形性較差,按以上方法形成電纜絕緣也易于損壞,根

    據選取材料不同可制成工作溫度500℃、800℃,甚至于1000℃的電纜,除此之外導體應選用鍍鎳銅導體或相

    匹配的耐高溫合金導體。

    超高溫電纜常應用于航空航天、、加熱爐、化學反應釜、核電站核島內和鋼鐵等行業。

    五、結論

    在特種電纜品種中,高溫電纜和超高溫電纜已是一個重要趨勢,雖然高溫電纜電能損耗稍大,在一些較高

    耐熱和高溫電線電纜簡述

    溫度的場合,用普通電纜則極易損壞,高溫電纜能夠安全運行,是現代工業和中*的品種。

    目前我國高溫電纜的研制技術水平遠遠不能滿足新市場需求,我國在這方面的技術遠落后于*國

    家,近一半的高溫電纜需從國外進口,而國內有些生產廠多集中于一些小廠,技術研制和生產能力較弱,特別

    是生產加工仍局限于電纜現有設備和工裝,材料的開發也沒能突破現有電纜料的圈子。希望國內有能力開發高

    溫特種電纜的廠家能夠審時度勢,針對我國資源情況,開發推廣高溫系列電纜,提高我國在這一技術領域的水

    平,滿足我國高溫行業的需求。

                                                                                    

                                                                                                 2015-11-28

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